Cтраница 1
Сила давления груза на наклонную плоскость равна по абсолютному значению силе реакции со стороны плоскости и противоположна ей по направлению. [1]
Определить силу давления груза на наклонную плоскость и силу, которую необходимо приложить к грузу параллельно наклонной плоскости, чтобы удержать его. [2]
Силу тяжести mg и силу давления груза, равную действующие на балку и груз, разложим на две параллельные им составляющие, приложенные в точках А и В. [3]
На балку действуют сила тяжести Mg, сила давления груза, равная mg, и силы реакции опор NA и NB ( рис. 123), причем по третьему закону Ньютона силы давления балки на опоры FA - - NA FB - - NB - Так как балка находится в равновесии, то сумма моментов этих сил относительно любой точки равна нулю. [4]
Определить значение горизонтальной силы F, которую надо приложить к грузу чтобы удержать его в равновесии, и найти, чему при этом равна сила давления Q груза на плоскость. [5]
![]() |
Техническая характеристика ленточных питателей. [6] |
Лм / 3 tg ф - радиус центра тяжести; fc - коэффициент трения груза о скребок; рс - угол установки скребка; G - сила давления груза [ (5.1) - (5.3) ]; / - коэффициент внутреннего трения груза. [7]
![]() |
Техническая характеристика ленточных питателей. [8] |
Лм / 3 tg ф - радиус центра тяжести; / с - коэффициент трения груза о скребок; Рс - угол установки скребка; G - сила давления груза [ (5.1) - (5.3) ]; / - коэффициент внутреннего трения груза. [9]
В начале первой половины прямого хода, когда проекция скорости частицы на ось желоба имеет положительное значение ( см. рис. 3.27, б), нормальная к плоскости желоба составляющая силы инерции превышает силу давления груза на желоб и, таким образом, силу трения F f N между ними. Это обстоятельство способствует быстрому увеличению скорости груза Sa, который скользит вперед по желобу. В конце прямого и в начале обратного хода давление груза на желоб уменьшается настолько, что сила трения не может остановить груз, и он почти до копна обратного хода продолжает движение вперед, скользя по желобу до точки D, где скорости опять оказываются равными. Заштрихованная на диаграмме площадь соответствует перемещению груза за один цикл работы. [10]
В начале первой половины прямого хода, когда проекция скорости частицы на ось желоба Имеет некоторое отрицательное значение ( рис. 75, в), нормальная к поверхности желоба составляющая силы инерции превышает силу давления груза на желоб и, таким образом, силу трения F f6N между ними. Это обстоятельство способствует быстрому увеличению скорости груза 5а, который скользит вперед по желобу. В конце прямого и в начале обратного хода давление груза на желоб уменьшается настолько, что сила трения не может остановить груз, и он почти до конца обратного хода продолжает движение вперед, скользя по желобу до точки D, где скорости опять оказываются равными, Заштрихованная на диаграмме площадь соответствует перемещению груза за один цикл работы. [11]
На доске лежит груз весом Р1 кгс. Доска совершает гармоническое колебание в вертикальном направлении с периодом Г 1 / 2с и амплитудой а-2 см. Определить величину силы давления F груза на доску. [12]
Если положить на кварцевый кристалл груз, то сила с течением времени не будет меняться, пока на кристалле лежит тот же неизменный груз, а сжатие благодаря упругому последействию может продолжаться еще долгое время. Если и электризация при этом будет усиливаться, значит, она зависит от сжатия; если же она останется неизменной, значит, она определяется не сжатием, а самой силой давления груза. [13]
Если положить на кварцевый кристалл груз, то сила с течением времени не будет меняться, пока на кристалле лежит тот же неизменный груз, а сжатие, благодаря упругому последействию, может продолжаться еще долгое время. Если и электризация при этом будет усиливаться, значит, она зависит от сжатия; если же она останется неизменной, значит, она определяется пс сжатием, а самой силой давления груза. [14]
Груз массы т начинает скользить без трения с верхнего конца наклонной грани клина, лежащего на горизонтальной плоскости, причем между клином и плоскостью трение также отсутствует. Найти ускорение груза и клина относительно плоскости, силу давления груза на клин и клина на плоскость. [15]